一种利用倾角测距原理自动监测轨道板裂缝的方法

    公开(公告)号:CN109425289A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710782037.8

    申请日:2017-09-02

    IPC分类号: G01B7/14

    CPC分类号: G01B7/14

    摘要: 本发明涉及一种利用倾角测距原理自动监测轨道板裂缝的方法,它采用带高精倾角传感器的监测装置进行自动监测,包括:1)将高精倾角传感器固定于轨道板上;2)针对高精倾角传感器分别安装连接电路板,然后将各电路板连接至采集箱,形成一个监测数据传输通路;3)启动电源和网络连接,高精倾角传感器开始对裂缝进行监测;最后各监测点的监测信号传送至云平台服务器进行存储和比对,并适时给出警示提醒。本发明方法实现了分点监测、集中采集的自动化监测目的,精度可达0.17mm,同时对线路各个测点的裂缝实现自动化测量且数据可上传至云平台,提高了轨道板裂缝的监测效率,具有巨大的经济和社会效益。

    基于NB-iot的高速铁路轨道板上拱自动化监测系统

    公开(公告)号:CN109764795A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811618205.0

    申请日:2018-12-28

    摘要: 本发明提供一种基于NB-iot的高速轨道板上拱自动化监测系统,主要分为三大模块,前端高精度顶针位移传感器(1)、基于NB-iot的采集传输装置(2)、数据监测平台(3),该系统前端高精度顶针位移传感器(1)采用双顶针位移传感器,其原理简单运行稳定可靠,安装结构相对简单,基于NB-iot的采集传输装置(2)可控制其低功耗工作,采用一节1号锂电池上传频次不可使其工作超过1年,因其采用体积相对小电池故整个装置相对小,后期维护也仅仅是更换电池。NB-iot窄带物联可在局部区域支撑海量节点,数据监测平台(3)在保证数据安全的前提下用户可查看监测轨道板的上拱位移量及水平位位移量,并及时预警,为铁路安全运营及铁路维保提供大量的数据支撑。

    一种利用激光位移测距原理自动监测轨道板裂缝的方法

    公开(公告)号:CN109425868A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710782028.9

    申请日:2017-09-02

    IPC分类号: G01S17/48 G01S17/88

    CPC分类号: G01S17/48 G01S17/88

    摘要: 本发明涉及一种利用激光位移测距原理自动监测轨道板裂缝的方法,它采用带激光位移测距传感器的监测装置进行自动监测,包括:1)将激光位移测距传感器固定于轨道板侧面;2)针对激光位移测距传感器分别安装连接电路板,然后将各电路板连接至采集箱,形成一个监测数据传输通路;3)启动电源和网络连接,激光位移测距传感器开始对裂缝进行监测;最后各监测点的监测信号传送至云平台服务器进行存储和比对,并适时给出警示提醒。本发明方法实现了分点监测、集中采集的自动化监测目的,精度可达0.01mm,同时对线路各个测点的裂缝实现自动化测量且数据可上传至云平台,提高了轨道板裂缝的监测效率,具有巨大的经济和社会效益。

    一种利用磁致伸缩位移测距原理检测轨道板翘曲度的方法

    公开(公告)号:CN109425291A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710781741.1

    申请日:2017-09-02

    IPC分类号: G01B7/24 G01B7/02 G08C17/02

    CPC分类号: G01B7/24 G01B7/02 G08C17/02

    摘要: 本发明涉及一种利用磁致伸缩位移测距原理检测轨道板翘曲度的方法,采用带磁致伸缩位移传感器的检测仪进行检测,其检测方法包括:首先将支架平稳放置于轨道板上,形成多个检测点;然后各磁致伸缩位移传感器启动采集模拟数据,再通过电路板转换成数字信号传输至蓝牙通信模块;最后将检测数据无线传输至手持平板计算出各点翘曲位移量,并给是否合格的界面提示,同时将检测数据及检测结果传输至云平台服务器,便于查阅。本发明运用磁致伸缩测距原理和专门设计的检测仪来实现轨道板翘曲平整度的现场检测,并采用无线或有线的数据传输方式,通过自动计算得出检测结果,每测量一块轨道板只需1-3分钟,极大的提高了工作效率,有显著的经济和社会效益。

    一种利用磁致伸缩位移测距原理自动监测轨道板裂缝的方法

    公开(公告)号:CN109425288A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710781734.1

    申请日:2017-09-02

    IPC分类号: G01B7/14 G08C17/02 G08C19/00

    CPC分类号: G01B7/14 G08C17/02 G08C19/00

    摘要: 本发明涉及一种利用磁致伸缩位移测距原理自动监测轨道板裂缝的方法,它采用带磁致伸缩位移传感器的监测装置进行自动监测,包括:1)将磁致伸缩位移传感器固定于轨道板侧面;2)针对磁致伸缩位移传感器分别安装连接电路板,然后将各电路板连接至采集箱,形成一个监测数据传输通路;3)启动电源和网络连接,磁致伸缩位移传感器开始对裂缝进行监测;最后各监测点的监测信号传送至云平台服务器进行存储和比对,并适时给出警示提醒。本发明方法实现了分点监测、集中采集的自动化监测目的,精度可达0.01mm,同时对线路各个测点的裂缝实现自动化测量且数据可上传至云平台,提高了轨道板裂缝的监测效率,具有巨大的经济和社会效益。

    一种污水处理药物添加装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118833890A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411319956.8

    申请日:2024-09-23

    发明人: 解典昆

    摘要: 本发明属于污水处理技术领域,尤其是一种污水处理药物添加装置,现提出以下方案,具体包括固定支架,所述固定支架的内部滑动安装有药剂混合箱,且药剂混合箱的顶部安装有端盖,所述端盖的顶部中央安装有药剂添加斗,且药剂添加斗的顶部两侧均设置有挡板,所述药剂混合箱的底部设置有剖面呈C型结构的限位腔,且限位腔的底部转动安装有分散机构。本发明中水轮桨板机构安装于活动挂架机构的底部,且分散机构与位于药剂混合箱底部的限位腔转动连接,污水冲击水轮桨板机构时,带动水轮桨板机构、分散机构进行摆动,分散机构摆动时挤压限位腔中的药物,使药剂混合箱振动,有效避免药物流动下料时出现堵塞现象,提高药物添加的稳定性。

    一种基于NB-iot窄带物联网水文监测装置及方法

    公开(公告)号:CN109782659A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201811618204.6

    申请日:2018-12-28

    发明人: 解旭东 何俊俊

    摘要: 本发明提供一种基于NB-iot窄带物联网水文监测的装置,包括:前端多功能采集电路(1)、MCU处理器系统(2)、智能策略上传处理机制(3)、NB-iot模组(4)、存储单元(5);MCU处理器系统(2)读取存储单元(5)上配置的参数选择不同前端采集电路(1),可接多类型的传感器,可用于目前常规使用的水文监测仪器,智能策略上传处理机制(3)为存储在MCU处理器系统(2)上的控制程序,通过智能策略性上传机制(3)选择是否启动NB-iot模组(4)传输数据,在不工作时低功耗保持休眠状态,只需一节锂电池常规监测频次可使用数年。该装置基于NB-iot窄带物联网可体现NB-iot的优势,并将传感器测量数据通过窄带物联网传输至云平台或服务器,便于水文监测大面积铺开。

    一种利用光栅式位移测距原理检测轨道板翘曲度的方法

    公开(公告)号:CN109425304A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710781735.6

    申请日:2017-09-02

    IPC分类号: G01B11/16 G01B11/30

    CPC分类号: G01B11/165 G01B11/303

    摘要: 本发明涉及一种利用光栅式位移测距原理检测轨道板翘曲度的方法,采用带光栅式位移传感器的检测仪进行检测,其检测方法包括:首先将支架平稳放置于轨道板上,形成多个检测点;然后各光栅式位移传感器启动采集模拟数据,再通过电路板转换成数字信号传输至蓝牙通信模块;最后将检测数据无线传输至手持平板计算出各点翘曲位移量,并给是否合格的界面提示,同时将检测数据及检测结果传输至云平台服务器,便于查阅。本发明运用光栅式测距原理和专门设计的检测仪来实现轨道板翘曲平整度的现场检测,并采用无线或有线的数据传输方式,通过自动计算得出检测结果,每测量一块轨道板只需1-3分钟,极大的提高了工作效率,有显著的经济和社会效益。

    一种利用滑动变阻式测距原理检测轨道板翘曲度的方法

    公开(公告)号:CN109425290A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710781830.6

    申请日:2017-09-02

    IPC分类号: G01B7/16

    CPC分类号: G01B7/18

    摘要: 本发明涉及一种利用滑动变阻式测距原理检测轨道板翘曲度的方法,采用带滑动变阻式位移传感器的检测仪进行检测,其检测方法包括:首先将支架平稳放置于轨道板上,形成多个检测点;然后各滑动变阻式位移传感器启动采集模拟数据,再通过电路板转换成数字信号传输至蓝牙通信模块;最后将检测数据无线传输至手持平板计算出各点翘曲位移量,并给是否合格的界面提示,同时将检测数据及检测结果传输至云平台服务器,便于查阅。本发明运用滑动变阻测距原理和专门设计的检测仪来实现轨道板翘曲平整度的现场检测,并采用无线或有线的数据传输方式,通过自动计算得出检测结果,每测量一块轨道板只需1-3分钟,极大的提高了工作效率,有显著的经济和社会效益。

    一种翘曲自动检测仪
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109425323A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710782094.6

    申请日:2017-09-02

    IPC分类号: G01B21/32

    CPC分类号: G01B21/32

    摘要: 本发明涉及一种翘曲自动检测仪,包括支架,设置在支架上的至少两个检测装置,和设置在支架上用于收集各检测装置检测数据并传输至处理平台的蓝牙数据采集件;其中所述的支架底部还设置有一组用于将支架平稳放置于待检物体上的标架。本发明采用支架来直线布置检测装置,通过各检测装置获得直线机械位移检测数据,再转换成电信号由蓝牙数据采集件传输至处理平台进行对比分析,即可得出精确的翘曲数据来判定轨道板是否符合高平顺性的精度要求,提升了轨道建设的运行安全。本发明支架采用轻质材料制作,结构轻巧,实现了现场自动化检测目的,而且测量数据稳定、精准,极大的提高了工作效率,有显著的经济和社会效益。